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关 键 词:ADP5040ACPZ-1-R7
行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2022-05-24
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Analog Devices Inc. AD810高速视频运算放大器
Analog Devices Inc. AD810高速视频运算放大器是低功耗、HDTV兼容的电流反馈视频运算放大器,非常适合用于任何广播级质量视频系统。这些运算放大器在带宽为30MHz (G=+2) 时具有0.1dB平坦度,差分增益和相位误差分别为0.02%和0.04° (NTSC)。AD810的单位增益 (G = +1) −3dB带宽达到80MHz,因而适合用作视频系统中的ADC或DAC缓冲器。这些视频放大器不用时,禁用特性可将电源电流降至2.1mA,以节省电力。AD810特别适合摄像机等对功耗敏感的应用,电源电流低至8.0mA。典型应用包括多媒体系统、数字磁带录像机、摄像机、ADC或DAC缓冲器以及直流恢复电路
基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通
过不同的I2
C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和
ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输
出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增
加更多通道;但是,更多的通道需要更高的ADC采样速
率、更大的MCU RAM尺寸、更快的放电电压刷新速率,以
及更高的上级处理器通信带宽。
电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩
展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每
一个模块都必须具有范围为1至255的ID。ID0保留。
CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道
编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时
通道扩展的限制因素。
电路性能测量
系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引
脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点
采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测
量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏
电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
Analog Devices Inc. LT6274/LT6275 90MHz 2200V/µs 30V低功率运算放大器
Analog Devices Inc. LT6274/LT6275 90MHz 2200V/µs 30V低功率运算放大器是单/双通道低功率、高速、极高压摆率运算放大器。LT6274/LT6275具有出色的交流和直流性能。这些器件可实现低失真、宽带、大信号放大以及快速大信号脉冲的放大。LT6274/LT6275可以在3MHz下重成20VPP正弦波,在-1V/V增益下THD小于1%。
电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,具有匹配的高阻抗输入和电流反馈放大器的增强转换性能。高压摆率和单级设计提供了出色的稳定特性,使该电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动1k负载至±13.25V(±15V电源),驱动500Ω负载至±3.5V(±5V电源)。
LT6274/LT6275在任何容性负载下均可稳定工作,因此非常适合缓冲器或电缆驱动应用。LT6274单通道运算放大器采用5引线TSOT-23封装,LT6275双通道运算放大器采用8引线MSOP封装。这些器件的保证工作温度范围是-40°C至85°C和-40°C至125°C。
特性
压摆率:2200V/μs
90MHz -3dB带宽 (AV = +1)
增益带宽积:40MHz
每个放大器1.6mA供应电流
C-Load™运算放大器可驱动所有电容性负载
工作电压范围:±4.5V至±16V
单位增益稳定
输入噪声电压:10nV/√Hz
输入失调电压:400µV
输入偏置电流:500nA
输入失调电流:30nA
±13.25V小输出摆幅至1k(±15V电源)
±3.5V小输出摆幅至500Ω(±5V电源)
74dB小开环增益,RL = 1k
40ns稳定时间至1%,10V步进
额定电压为±5V和±15V
单通道版本采用5引线TSOT-23封装
双通道版本采用8引线MSOP封装
应用
宽带大信号放大
电缆驱动器
缓冲器
自动化测试设备
数据采集系统
高视频和音频放大
充电终端电压由ADP5065生成,并在3.5 V至4.42 V范围内
可调节,兼容各种类型的锂离子电池。放电终端电压通常
设为3.0 V。在情况下,电池可能深度放电至远低于3.0 V
的电压。放电终端电压可以在0 V至5 V范围内设置,该范
围囊括了几乎全部的锂离子电池工作条件。
检测电池电压由AD8275(G = 0.2差动放大器)和AD8276(单位
增益差动放大器)进行处理这两个放大器在平衡电路内连
接,提供总增益为0.2的差分输出以及1.8 V输出共模电压。
如图4所示,两个1 kΩ电阻与AD8275输入串联连接,用作限
流保护电阻。200 Ω电阻补偿由于1 kΩ串联电阻导致的增益
下降,并将电路增益恢复至0.2。利用以下公式:对于0 V至5 V电池电压范围,VOUT+和VOUT−分别在1.8 V至2.3 V
以及2.3 V至1.8 V范围内变化。差分输出电压(VOUT+ − VOUT−)
为0 V至1 V。这些范围符合ADuCM360的共模和差分输入电
压要求。
ADuCM360用于电压采集的配置如下:AIN3和AIN2上差
分输入、单极性、禁用缓冲器的单位增益,以及内部基准
电压源。
电流调理电路
电池电流通过与电池串联的0.02 Ω电阻,在输入/输出
板上测量。假设测试期间的大电流为2 A,则电阻上的*
大差分电压为±40 mV,共模电压等于电池电压(可能高
于4.2 V)。
AD8237是一款微功耗、零漂移、轨到轨仪表放大器。简化
框图如图5所示。AD8237采用间接电流反馈架构,以实现
真正的轨到轨能力。共模输入电压可能等于或略超过供电
轨电压。
AD8237电路增益以RF1与RG1的比例设为10.09 (G = 1 +RF1 /
RG1)。RF2和RG2电阻消除输入偏置电流产生的误差。
±40 mV电流测量信号转换至±400 mV,基准电压为
AVDD_REG = 1.8 V。
放大和电平转换电流检测信号驱动ADuCM360的AIN5和
AIN4差分输入,该器件配置为双极性输入,增益为2,缓
冲器使能,内部基准电压源使能。ADuCM360内部ADC输
入端的差分电压为±800 mV。输入引脚上的电压均为
1.0 V至2.6 V。
使用ADuCM360的两个内部ADC,同时对电流和电压信息
进行采样。
差分和共模RFI以及噪声滤波器分别位于AD8275、AD8237
和ADuCM360之前。
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